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海洋环境下混凝土中钢筋锈蚀试验及耐久性计算方法

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海洋环境下混凝土中钢筋锈蚀试验及耐久性计算方法
论文目录
 
摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-17页
  · 课题研究背景和意义第10-11页
  · 国内外研究现状第11-15页
    · 氯盐侵蚀模型第12-13页
    · 钢筋锈蚀模型第13-14页
    · 混凝土结构耐久性评估与寿命预测方法第14-15页
  · 主要研究内容及创新点第15-17页
第二章 海洋环境下受荷混凝土中氯离子扩散试验第17-34页
  · 概述第17页
  · 氯离子在混凝土中的侵蚀第17-19页
    · 氯离子侵蚀机理第17页
    · 考虑荷载影响的氯离子扩散模型第17-19页
  · 氯离子扩散试验第19-21页
    · 试验设计第19-20页
    · 试验材料第20页
    · 试件制作及试验过程第20-21页
    · 试验氯离子渗透指标的测量第21页
  · 盐雾区受荷混凝土中氯离子扩散试验结果与分析第21-27页
    · 荷载的影响第21-23页
    · 表面氯离子浓度第23-26页
    · 荷载影响系数第26页
    · 模型验证第26-27页
  · 潮汐区受荷混凝土中氯离子扩散试验结果与分析第27-33页
    · 荷载的影响第27-29页
    · 表面氯离子浓度第29-31页
    · 荷载影响系数第31-32页
    · 模型验证第32-33页
  · 小结第33-34页
第三章 海洋环境下钢筋的锈蚀机理第34-46页
  · 概述第34-35页
  · 钢筋锈蚀电化学基本原理第35-39页
    · 金属锈蚀电化学基本知识第35-37页
    · 钢筋锈蚀电化学过程第37-38页
    · 钢筋锈蚀速率的衡量指标及测试方法第38-39页
  · 影响钢筋锈蚀的因素第39页
  · 钢筋锈蚀速率随时间变化规律第39-41页
    · 钢筋锈蚀速率的时变阶段第39-40页
    · 钢筋锈蚀速率时变过程的机制分析第40-41页
  · 钢筋锈蚀模型第41-43页
    · 混凝土开裂前钢筋锈蚀模型第41-43页
    · 混凝土开裂后钢筋锈蚀模型第43页
  · 钢筋锈蚀分段模型 3 个时间点的计算第43-46页
    · 钢筋开始锈蚀时间 t_0第43-44页
    · 混凝土保护层开裂时间 t_1第44页
    · 混凝土表面出现可接受最大外观的时间 t_2第44-46页
第四章 海洋环境下钢筋锈蚀试验第46-58页
  · 概述第46页
  · 试验设计第46-50页
    · 试验参数第46-47页
    · 试验材料第47页
    · 试件制作第47-50页
  · 钢筋腐蚀电流密度的测量第50-51页
  · 试验结果与分析第51-57页
    · 钢筋锈蚀速率时变过程第51-53页
    · 钢筋锈蚀速率模型第53-57页
  · 小结第57-58页
第五章 混凝土结构耐久性试验相关性研究第58-62页
  · 概述第58页
  · 多重环境时间相似理论第58-59页
  · 相关关系的建立第59-62页
第六章 海洋环境下混凝土结构耐久性寿命预测第62-74页
  · 概述第62页
  · 基于可靠度的耐久性寿命预测第62-67页
    · 基本原理第62-64页
    · 钢筋初始锈蚀时间第64-65页
    · 混凝土保护层开裂时间第65-66页
    · 混凝土表面出现可接受最大外观的时间第66-67页
  · 算例第67-74页
    · 工程概况第67-69页
    · 码头结构耐久性寿命预测第69-74页
第七章 结论与展望第74-76页
  · 结论第74-75页
  · 展望第75-76页
参考文献第76-81页
发表论文和科研情况说明第81-82页
致谢第82页

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